Impact toughness of nanocomposite materials filled with fullerene c60particles (Запись № 659580)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04541nlm1a2200625 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041634.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\28195 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\network\24900 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20190304a2018 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
102 ## - Страна публикации или производства | |
Страна публикации | |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Impact toughness of nanocomposite materials filled with fullerene c60particles |
Первые сведения об ответственности | A. V. Buketov [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | The dynamics of fracture of epoxy composites on various loadings of fullerene C60 particles was investigated. Epoxy diane oligomer ED-20 was employed as the basic bonding agent in composite formation. It is characterized by its ability of providing high adhesion and cohesive strengths, easy processibility, as well as low coating shrinkage on deposition onto long-length surfaces of complex profile parts. Polyethylene polyamine (PEPA) was used for cross-linking of the epoxy composites, which made it possible to carry out the curing process at room temperature. With the use of IR spectral analysis, the nucleation of new links at the polymer–filler interface was determined, which was implied to result from the improved chemical activity of the dispersed particle surface. It is confirmed by the shift of the absorption bands as well as by the increase in the transmission rate intensity, half-width, and in the relative area of absorption bands. The loading of nanoparticles into the epoxy binder at the optimal content of q = 0.025 parts by weight (pts.wt.) allows one to improve the impact toughness by 2.5 times in contrast with the neat epoxy matrix. With the use of an RKP-300 impact pendulum machine for high-rate bending, the characteristic fracture stages of epoxy nanocomposites were revealed in regard to: i) crack initiation, ii) crack growth, and iii) the fracture point. The use of the VUHI-CHARPY data processing software made it possible to determine the components of fracture energy of the corresponding failure stages. The fracture surface of the nanocomposite materials was investigated with the use of optical and scanning electron microscopy (SEM). By the analysis of SEM micrographs of the fracture surface the homogeneous topology at the nanoscale formed through the action of the particles as a stopper system was revealed. The latter provides the retardation of microcrack propagation processes in the material bulk. |
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования | |
Текст примечания | |
461 ## - Уровень набора | |
Заглавие | Composites: Mechanics, Computations, Applications: An International Journal |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 9, iss. 2 |
Обозначение тома | [P. 141-161] |
Дата публикации | 2018 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | fullerene C60 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | epoxy composite |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | IR-spectral analysis |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | impact toughness |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | optical microscopy |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | scanning electron microscopy |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | scanning electron microscopy |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | fracture |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | crack propagation |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | coating |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | deck machinery |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | vessel shafting |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | фуллерены |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | эпоксидные композиты |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ИК-спектрометрический метод |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ударная вязкость |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | оптическая микроскопия |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | трещины |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | переломы |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Buketov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. V. |
Расширение инициалов личного имени | Andrey Viktorovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Sapronov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. A. |
Расширение инициалов личного имени | Aleksandr Aleksandrovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Buketova |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | N. N. |
Расширение инициалов личного имени | Nataljya |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Mykola |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | B. |
Расширение инициалов личного имени | Brailo |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Marushchak |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | P. O. |
Расширение инициалов личного имени | Pavel Orestovich |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Panin |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | S. V. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of material science |
-- | Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of technical sciences |
Даты | 1971- |
Расширение инициалов личного имени | Sergey Viktorovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\32910 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Amelin |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | M. Yu. |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Инженерная школа новых производственных технологий |
-- | Отделение материаловедения |
-- | 7871 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23508 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20190312 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.1615/CompMechComputApplIntJ.v9.i2.30 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 659580 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.